耗散光学腔中多体量子混沌的控制
量子物理
2026-07-05 v1 无序系统与神经网络
量子气体
摘要
具有超冷费米子的腔量子电动力学(QED)通过无序的、光子介导的长程相互作用,为实现多体量子混沌提供了一个有前景的平台。这类设置本质上是开放的,因此会受到腔光子损失和原子自发辐射引起的耗散的影响。在本文中,我们研究了典型腔 QED 设置的驱动-耗散动力学,包括可控无序和长程相互作用。我们发现两种耗散源具有性质上不同的结构。腔损失简化为单个退相干通道,而实验相关区域中的自发辐射则产生一组非局域退相干通道。腔诱导的退相干保留了在线性依赖于密度矩阵的可观测量中区分可积与混沌哈密顿量动力学的特征,而自发辐射则抑制了这些特征。相比之下,探测多体态结构的量,如纠缠熵,受到两种耗散机制的强烈影响。假设实验现实的参数,我们为腔 QED 平台中多体量子混沌的观测和控制推导了定量约束。
引用
@article{arxiv.2607.04455,
title = {Controlling many-body quantum chaos in a dissipative optical cavity},
author = {Filippo Ferrari and Francesca Orsi and Ekaterina Fedotova and Óscar Rios Alves and Michał Zdziennicki and Jean-Philippe Brantut and Vincenzo Savona},
journal= {arXiv preprint arXiv:2607.04455},
year = {2026}
}